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主题:物理学

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物理主題首頁

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物理學是一門自然科學,注重于研究物質能量空間時間,尤其是它們各自的性質與彼此之間的相互關係。物理學是關於大自然規律的知識;更廣義地說,物理學探索分析大自然所發生的現象,以了解其規則。

物理學是最古老的學術之一。在過去兩千年裏,物理學與化學天文學都曾歸屬於自然哲學。直到十七世紀科學革命之後,物理學才成為一門獨立的自然科學。物理學與其它很多跨領域研究有相當的交集,如生物物理學量子化學等等。物理學的疆界並不是固定不變的,物理學裡的創始突破時常可以用來解釋這些跨領域研究的基礎機制,有時還會開啟嶄新的跨領域研究。

物理學是自然科學中最基礎的學科之一。經過嚴謹思考論證,物理學者會提出表述大自然現象與規律的假说。倘若這假说能夠通過大量嚴格的實驗檢驗,則可以被歸類為物理定律。但正如很多其他自然科學理論一樣,這些定律不能被證明,其正確性只能靠著反覆的實驗來檢驗。

典範條目、優良條目

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稀有气体是指元素周期表上的18族元素。在常温常压下,它们是都是无色无味的单原子气体,很难进行化学反应。天然存在的稀有气体有六种,即和具放射性的等。稀有气体的特性可以用现代的原子结构理论来解释:它们的最外电子层电子已达成八隅体状态,所以它们非常稳定,极少进行化学反应,至今只成功制备出几百种稀有气体化合物。每种稀有气体的熔点沸点十分接近,温度差距小于10 °C,因此它们仅在很小的温度范围内以液态存在。经气体液化和分馏方法可从空气中获得氖、氩、氪和氙,而氦气通常提取自天然气,氡气则通常由化合物经放射性衰变后分离出来。

精选图片

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沃爾夫–拉葉星,是一種在正在演化的大质量恒星,质量通常为太陽質量的8-25倍,但直径并不大一般是太阳的1.5-4倍。大多数WR星是经历了红超巨星阶段的后期恒星,已经损失了一半以上的质量。但也有一部分恒星是即将演化到超巨星阶段的早期恒星,这类WR星一般谱型较晚,但是光度、质量、半径均远远超过演化后期的沃爾夫–拉葉星,它们一般重达太阳的60倍以上,大20倍,更比太阳亮百万倍,属于宇宙中最亮的恒星。圖為哈伯太空望遠鏡拍攝到的M1-67星雲,中心是沃爾夫-拉葉星WR 124。

本日推薦

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折射機制示意圖。

光波從一種介質傳播到另一種具有不同折射率的介質時,會發生折射現像,其入射角與折射角之間的關係,可以用斯涅尔定律來描述。斯涅尔定律是因荷兰物理学家威理博·斯涅尔而命名,又稱為「折射定律」。

斯涅尔定律表明,當光波從介質1傳播到介质2時,假若兩種介質的折射率不同,則会发生折射現像,其入射光和折射光都處於同一平面,稱為「入射平面」,并且与界面法线的夹角满足如下关系:

其中, 分别是两種介质的折射率 分别是入射光、折射光与界面法线的夹角,分别叫做「入射角」、「折射角」...

你知道吗

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未解決的物理學問題

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宇宙監督假設cosmic censorship hypothesis):黑洞內部有一個奇異點。通常在這奇異點的外圍有一層事件視界,速度最快的光波也無法逃離到事件視界之外。裸奇異點是缺乏事件視界的奇異點。由於沒有事件視界隔離,物理學者可以觀測到裸奇異點的物理行為。但是,至今為止,物理學者尚未觀測到裸奇異點的蛛絲馬跡。物理學者懷疑,從實際物理的初始條件是否能形成裸奇異點?羅傑·彭羅斯提出的「宇宙監督假設」表明,這是不可能的事。但是,物理學者還不能證明這假設的任何版本為正確無誤。

从哪里开始

編輯 基础物理学力学 | 热学 | 电磁学 | 光学

核心理论: 经典力学 | 运动学 | 静力学 | 动力学 | 拉格朗日力学 | 哈密顿力学 | 连续介质力学 | 流体力学 | 固体力学 | 电动力学 | 狭义相对论 | 广义相对论 | 量子力学 | 量子场论 | 量子电动力学 | 量子色动力学 | 量子光学 | 弦理论 | 热力学 | 统计力学

主要领域: 天体物理学 | 凝聚态物理学 | 原子物理学 | 分子物理学 | 光学 | 几何光学 | 物理光学 | 原子核物理学 | 粒子物理学 | 等离子体物理学 | 介观物理学 | 低温物理学 | 固体物理学 | 晶体学

交叉学科: 天体物理学 | 大气物理学 | 地球物理学 | 生物物理学 | 物理化学 | 材料科学 | 电子科学 | 计算物理 | 数学物理 | 非线性物理学

背景知识: 参看传记, 科学史, 和学院介绍.

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